1樓:午夜燭光
這個過程其實就是我們所說的「卡爾文迴圈」,又稱「暗反應」
在「光反應」中,來自水的還原氫和atp為「暗反應」提供原料;此時若**co2,便會發生「co2的固定和三碳化合物的還原過程」,由此,三碳化合物轉變為葡萄糖和五碳化合物。
「停止光照,co2不變c3量會降低,c5量增加,(h)和atp增加」個人覺得不太正確...
若停止光照(即在黑暗條件下),「光反應」和「暗反應」均無法發生,此時由「光反應」提供的atp與[h]必會減少;因此,三碳化合物還原為五碳化合物和葡萄糖的速率下降,因此五碳化合物含量降低;
同時,由於co2持續**,所以五碳化合物仍會轉變為三碳化合物,所以三碳化合物的含量基本維持不變。
總體來說就是:atp、[h]、c5含量均減少;c3基本維持不變。
2樓:匿名使用者
現在叫碳反應,碳反應需要能量,c5加co2可以生成c3,如果光照停止,沒有能量,即使吸收了co2也沒反應,atp也不會鄭家c5 就堆積在哪
3樓:浦恐
我怎麼記得是停止光照後nadp和atp減少,c5增加,c3減少。
植物的光合作用暗反應中碳3和碳5的轉化過程 10
4樓:匿名使用者
暗反應實質是一系列的酶促反應
場所:葉綠體基質
影響因素:溫度,二氧化碳濃度
過程:不同的植物,暗反應的過程不一樣,而且葉片的解剖結構也不相同。這是植物對環境的適應的結果。
暗反應可分為c3,c4和cam三種型別。三種型別是因二氧化碳的固定這一過程的不同而劃分的。
卡爾文迴圈
卡爾文迴圈(calvin cycle)是光合作用的暗反應的一部分。反應場所為葉綠體內的基質。迴圈可分為三個階段:
羧化、還原和二磷酸核酮糖的再生。大部分植物會將吸收到的一分子二氧化碳通過一種叫二磷酸核酮糖羧化酶的作用整合到一個五碳糖分子1,5-二磷酸核酮糖(rubp)的第二位碳原子上。此過程稱為二氧化碳的固定。
這一步反應的意義是,把原本並不活潑的二氧化碳分子活化,使之隨後能被還原。但這種六碳化合物極不穩定,會立刻分解為兩分子的三碳化合物3-磷酸甘油酸。後者被在光反應中生成的nadph+h還原,此過程需要消耗atp。
產物是3-磷酸丙糖。後來經過一系列複雜的生化反應,一個碳原子將會被用於合成葡萄糖而離開迴圈。剩下的五個碳原子經一些列變化,最後在生成一個1,5-二磷酸核酮糖,迴圈重新開始。
迴圈執行六次,生成一分子的葡萄糖。
5樓:人未名
碳5與co2結合轉化成碳3(co2的固定),碳3與光反應中產生的[h]以及atp反應轉化為(ch2o)(葡萄糖)同時一部分轉化為碳5以使該反應可迴圈進行。
關於這個問題不同版本教材描述不一,最好是查閱課本。
6樓:無
翻書啊,書上有!
c5+co2→2c3
2c3+atp+[h]→c5+ch2o
(以上反應需要酶)
7樓:黎魁
碳3經過[h]和atp的還原後形成碳5
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